制氮机
制氮机这样,如果将吸附时间控制在1分钟以内的话,就可以将氧和氮初步分离开来,也就是说,吸附和解吸是靠压力差来实现的,压力升高时吸附,压力下降时解吸。而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差,通过控制吸附时间来实现的,将时间控制的很短,氧已充分吸附,而氮还未来得及吸附,就停止了吸附过程。因而变压吸附制氮要有压力的变化,也要将时间控制在1分钟以内。
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制氮机在电子元器件行业应用
用氮气可选择性电焊焊接、吹扫和封裝。科学的氮气可塑性保护早已被证实是取得成功生产制造电子元器件一个的关键步骤。
制氮机在化工厂、新材料行业行业应用
用氮气在化工工艺中建立无氧运动氛围,提升生产工艺流程的安全系数,液体运输动力装置等。***:
可运用于系统软件中管路器皿等的氮气吹扫,储存罐冲氮、换置、测漏,可燃性气体保护,也运用于柴油机加氢裂化和催化重整。
制氮机在粉未冶金,金属材质的激光切割加工领域,热处理工艺行业应用
钢、铁、铜、金属铝淬火、碳化,高溫炉窑保护,金属材料构件的超低温安装和等离子切割机等。
PSA制氮机系统的工艺流程图如图1所示。
图1中空气压缩机用来提供足够的气量和相对恒定的输入压力(0.75~0.8MPa)的原料气。经冷干机除水、除油、除固态粒子等净化处理后,为了能连续不断的输出恒定的氮气。系统设置A、B两个吸附塔进行交替工作,由气源系统来的纯净压缩空气,经电磁气动控制阀Y1、Y2由吸附塔A下部进入塔体。经吸附塔中碳分子筛床层吸附,并逐步向上推进。在此过程中,空气中的氧分子被吸附在碳分子筛微孔中,而氮被浓缩在气相中,由塔上部流出,经电磁气动控制阀Y6、Y8进入氮气储罐,此过程即为A塔吸附制氮机。
流速决定了气体在吸附塔中的吸附时间,即氧分子的吸附时间:
流速高,氧吸附时间短,产品气中剩余氧含量高,氮气纯度低。
流速低,氧吸附时间长,产品气中剩余氧含量低,氮气纯度高。
经过一段时间后,CMS被所吸附的氧分子饱和需进行再生,再生是通过解吸实现的。由于CMS在低压时吸附气体分子量减少,大多数氧分子在时离开CMS处在游离状态。被排空,这一过程称为解吸。
为达到连续供气,一塔处于吸附生产时,另一塔为再生状态,为再吸附生产准备。
整个过程由可编程控制器(PLC)指挥,实现自动化生产。
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